新一代生物电池,电鳗的发电器官瑞士r

电鳗,素有水中“高压线”之称,其捕食猎物时可以轻松放出V以上的高电压。电鳗的大部分身体和重要器官都由高绝缘性的组织包裹,发电器官则分布在身体的两侧,在水中就像是一个天然的生物电池。在年,弗里堡大学、加利福尼亚大学和密西根大学的研究小组从鳗鱼的放电器官中获得启发,运用regenHU公司的生物3D打印技术,制作出了由多种水凝胶构成的生物电池。该电池可以放出超过V的电压,以及其柔软易弯曲和生物相容的特性,非常适合为心脏起搏器、植入式传感器、假肢器官等植入式仪器提供电动力。

电鳗的放电能力来源于其体内Na、Ka离子在发电细胞内外的跨膜运输,而大量发电细胞和绝缘组织的堆叠构成了电鳗身体两侧的发电器官。当电鳗捕食猎物时,其脑部发出信号,经由神经中枢,来控制每个发电细胞后膜上密集分布的离子通道的开启闭合,引导Na、Ka离子进行跨膜运输,产生了mV左右的电流。最终,每个发电细胞产生的电流叠加,形成了高电压电流,以供电鳗击晕猎物。

研究人员根据电鳗发电的原理,3D打印了生物电池,如上图所示。蓝色的水凝胶中含有高浓度的NaCl溶液,而绿色和*色的水凝胶分别具有正负离子选择性,扮演着电鳗体内离子通道的作用。当上下两层水凝胶相互接触时,Na离子和Cl离子经由*绿色通道朝着相反方向流动,形成电流。文献中提到,这样的个四聚物单元可叠加形成V的电压,满足欧洲通用的电源电压标准。另外,为了使大量的四聚物单元可以同时发出电流,研究人员改进了各色水凝胶的排列方式,并采用折叠的方式来实现所有水凝胶同时两两接触,以此稳定并快速地产生高电压电流。

目前,3D打印生物电池的技术还远不够成熟,只能驱动手表这类的非常低能耗的电器。这类生物电池究竟能否运用于植入式生物仪器,还需要长时间的研究和实验。

文中所有图片和数据均来自文献

Thomas,b,H,Schroeder,Anirvan,Guha,Aaron,Lamoureux,Gloria,VanRenterghem,david,Sept,max,Shtein,Jerry,Yang,,michael,mayer.Anelectric-eel-inspiredsoftpowersourcefromstackedhydrogels[J].NATURE,,():-

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